Вышедшие номера
К вопросу о фазовой диаграмме твердых растворов Na1/2Bi1/2TiO3-xBaTiO3
Камзина Л.С.1, Пронин И.П.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
Email: ASKam@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 31 мая 2023 г.
В окончательной редакции: 13 июня 2023 г.
Принята к печати: 15 июня 2023 г.
Выставление онлайн: 3 сентября 2023 г.

В твердых растворах Na1/2Bi1/2TiO3-xBaTiO3 изучался вопрос взаимосвязи между концентрацией BaTiO3(x) и наличием релаксорных свойств, а также, при какой величине x пропадают эти свойства. С этой целью проводились диэлектрические измерения поляризованных и неполяризованных соединений в широком интервале концентраций x 0.05<x<0.45. Исследовались керамические и монокристаллические образцы. Обнаружено, что в исследуемом интервале концентраций x релаксорные свойства существуют и нормального сегнетоэлектрического состояния достичь не удается. Это противоречит ряду литературных данных, в которых релаксорные свойства пропадают уже при x=0.18. Высказано предположение, что разные величины x, при которых теряются релаксорные свойства, могут быть связаны с разными размерами и числом полярных нанообластей в кубической эргодической фазе, возникающими в результате синтеза керамики из-за разной температуры спекания и плотности образцов. Сделан вывод, что величина х, при которой пропадают релаксорные свойства, не является постоянной для всех соединений NBT-xBT и может меняться в зависимости от условий синтеза Ключевые слова: бессвинцовые сегнетоэлектрики, релаксоры, фазовая диаграмма. DOI: 10.21883/FTT.2023.09.56254.97
  1. C. Herwig, H. Hofmann, G. Rowe, A. Turk. J. Eur. Union L 174, 88 (2011)
  2. T. Takenaka, K. Maruyama, K. Sakata. Jpn. J. Appl. Phys. 30, 1, 2236 (1991)
  3. V.A. Isupov. Ferroelectrics 315, 123 (2005)
  4. Y. Hiruma, T. Watanabe, H. Nagata, T. Takenaka. Jpn. J. Appl. Phys. 47, 7659 (2008)
  5. T. Tou, Y. Hamaguti, Y. Maida, H. Yamamori, K. Takahashi, Y. Terashima. Jpn. J. Appl. Phys. 48, 07GM03 (2009)
  6. R. Farhi, M.E. Marssi, J.L. Dellis, J-C. Picot, A. Morell. Ferroelectrics 176, 99 (1996)
  7. D. Viehland, M. Wuttig, L.E. Cross. Ferroelectrics 120, 71 (1991)
  8. F. Cordero, F. Craciun, F. Trequattrini, E. Mercadelli, C. Galassi. Phys. Rev. B 81, 144124 (2010)
  9. M. Slabki, L. K. Venkataraman, T. Rojac, J. Rodel, J. Koruza1. J. Appl. Phys. 130, 014101 (2021)
  10. G.D. Adhikary, B. Mahale, B. N. Rao, A. Senyshyn, R. Ranjan. Phys. Rev. B 103, 184106 (2021)
  11. Л.С. Камзина. ФТТ 64, 11, 1792 (2022)
  12. E. Sapper, S. Schaab, W. Jo, T. Granzow, J. Rodel. J. Appl. Phys. 111, 014105 (2012)
  13. E.-M. Anton, W. Jo, D. Damjanovic, J. Rodel. J. Appl. Phys. 110, 094108 (2011)
  14. W. Jo, J. Daniels, D. Damjanovic, W. Kleemann, J. Rodel. Appl. Phys. Lett. 102, 192903 (2013)
  15. D. I. Woodward, R. Dittmer, W. Jo, D. Walker, D.S. Keeble, M.W. Dale, J. Rodel, P.A. Thomas, J. Appl. Phys. 115, 114109 (2014)
  16. L.M. Riemer, K.V. Lalitha, X. Jiang, N. Liu, C. Dietz, R.W. Stark, P.B. Groszewicz, G. Buntkowsky, J. Chen, S.-T. Zhang, J. Rodel, J. Koruza. Acta Mater. 136, 271 (2017)
  17. L. Kodumudi Venkataraman, T. Zhu, M. Pinto Salazar, K. Hofmann, A. Iqbal Waidha, J.C. Jaud, P.B. Groszewicz, J. Rodel. J. Am. Ceram. Soc. 104, 2201 (2021)
  18. D. Schneider, J. Rodel, D. Rytz, T. Granzow. J. Am. Ceram. Soc. 98, 3966 (2015)
  19. M. Dunce, E. Birks, M. Antonova, A. Plaude, R. Ignatans, A. Sternberg. Ferroelectrics 447, 1 (2013)
  20. Y. Hiruma, Y. Watanabe, H. Nagata, T. Takenaka. Key Eng. Mater. 350, 93 (2007)
  21. Wenwei Ge, Chengtao Luo, Qinhui Zhang, Yang Ren, Jiefang Li, Haosu Luo, D. Viehland. Appl. Phys. Lett. 105, 162913 (2014)
  22. I. Levin, I.M. Reaney, E.M. Anton, W. Jo, J. Rodel, J. Pokorny, L. A. Schmitt, H.-J. Kleebe, M. Hinterstein, J.L. Jones. Phys. Rev. B 87, 024113 (2013)
  23. C. Ma, H. Guo, X. Tan. Adv. Funct. Mater. 23, 5261 (2013)
  24. Y. Hiruma, K. Yoshii, H. Nagata, T. Takenaka. Ferroelectrics 346, 114 (2007)
  25. Q.H. Zhang, Y.Y. Zhang, F.F. Wang, Y.J. Wang, D. Lin, X.Y. Zhao, H.S. Luo, W.W. Ge, D. Viehland. Appl. Phys. Lett. 95, 102904 (2009)
  26. F. Chu, I.M. Reaney, N. Setter. J. Appl. Phys. 77, 1671 (1995)
  27. F. Chu, N. Setter, A.K. Tagantsev. J. Appl. Phys. 74, 8, 5129 (1993)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.